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一、互感器二次侧电压多少伏正常
电压互感器二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。
开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上。
对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;
这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
扩展资料:
一般来说电压互感器二次额定电压为100v,在中性点非直接接地系统中,正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/Ka1x1+Uc/Ka1x1=0
发生单相接地(例如A相),有Ua′=0,Ub′=31/2Ub,Ua1x1=100V则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1x1=(-3Ua)/Ka1x1,Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口三角二次绕组额定相电压为100/3V。
因此,在110kV及以上电压等级中性点直接接地系统中,电压互感器变比Ku为(Ub/3(1/2))/(100/3(1/2))/100,在35kV及以下电压等级的中性点非直接接地系统中,电压互感器变比Ku为(Un/3(1/2)/(100/3(1/2))/(100/3)。
参考资料来源:百度百科-开口三角电压
二、电压互感器二次电压106伏正常吗
不正常。因为正常情况下,电压互感器二次输出线电压为100V,106V过高,过高是由于电压互感器的变比设置不正确所导致的。会导致电力系统的测量数据不准确,这可能会对电力系统的控制和保护产生误导,增加操作风险。
1、二次设计:互感器P1朝向#分享有趣的视频
2024-01-02 17:56·纳米教育
纳米电气实操课:变电电气二次设计。主讲:张老师。怎么样能听到声音吧?开始准备。今天的内容大家一起节日快乐,节日也不要忘记学习。开始今天的内容,先把上一节回顾一下。上一节讲了这个,讲了这个就是对于电流互感器的二次线的核心,就是所谓的极性。再把上一节的几个重要的问题确认一下。·第一个是插动保护强制要求极性。插保护的极性要求是以母线为正,也就是p在母线侧,se在接线侧。对于十千伏的线路,电容器、电抗器、占用便保护不需要极性,是极少数的不需要极性的。就十千伏的保护,对于十千伏的母线保护强制要求极性,也是所谓的pe在母线侧。换句话说,凡是牵扯到插动保护、距离保护或者方向保护都是强制要求极性的。测量和计量也是强制要求极性。极性在母线侧,pe在母线侧,唯一的特例就是急电线的测量或者是集电线的发电机组的测量,都是以发电机为证的。因为这个是不会出现方向、负荷方向流向发电机,这是唯一的一个特例。极性的两个要素,一个是一次端的pe超向,一个是二次端的se引出,这是极性的两个要素。·上节也给大家介绍了,这是一个三十五千伏的集电线,在这个里头母线保护用的是六流户,六流户就对应这样说,它的极性方向应该是以母线为正,也就是p1在母线侧,a、b、c由se引出,n、u、s二引出。又由于它是集电线,所以它的流户、三流户的测量注意是相反的。三流户的测量要求是以发电机组、以线路为证,所以由于p1在母线侧,所以在电流互感器的二次端使用的是s2引出,a、b、c、n作为se。这个就是上节的关于些的即兴一些介绍的核心。这次回顾一下,同时在上节也介绍了一个非常核心的观点,就是ct的安装朝向并不是在图纸上画个p1、p2,图纸上标个s1、s2,简单的。上之前有一些同学可能对这还不是深刻理解,当时说完以后下来又看了一下大家的留言,在这块再给大家有一些同学可能还不是很理解,再给大家详细的说明一下。上一节说了这个是七五零的支柱式、倒装式的电流互感器,当时说了p1的朝向位置取决于哪?取决于图中圆圈接线盒、接线盒、它是跟埋管是一一对应的。但是有的同学可能不理解,就是为什么p的方向取决于埋管?换一张实际的图,从这个图来分析,这个是平面布置图,图中的这个,现在大家可以看到鼠标标注的这个位置就是互感器端子箱,下方的设备是断路器,而上方的设备是隔离开关,中间洋红色的东西就是电流互感器。从这个图上大家可以看到,假如现在的电流互感器的接线盒位于a、b、c、d四个位置之一,电流互感器的接线盒有可能在a、b、c、d,对应的埋管方向大家也可以看到了,由于互感器ab两项互感器离下方电缆钩更近,c项离数值方向水平的电缆钩都差不多,但是在这块的方向埋管方向就已经有很明确了。从理论上来说,从最好的角度来说,当互感器的接线盒位于b的时候,也就是埋管方式是最理想的,直接从换气埋管就进了端电缆沟,进入端子枪。同样的对于互感器接线盒在a、b、c三个位置的时候,就下方的电缆钩做埋管都是比较合理的。但是一旦当互感器的接线盒在d的位置,埋管最合理的方案就是现在图中黄色的埋管方案。黄色的埋管方案大家会发现其实埋管是相当长的,如果想从下方的电缆沟水平方向电缆沟埋管到互感器的上方位置都是有很大难度的。这个就是为什么我说埋管其实决定了互感器的安装方向,包括在做依次设计的时候要提供依次设计时候提供互感器埋管图的时候,实际上往往不是由于最合理的提供埋管方案,而是离提供的是一个最方便简洁的埋管方案。就是为什么我说互感器的朝向其实更多的是取决于埋管,甚至于埋管可能是想的希望它能更体现互感器的安装方向,但实际现场施工的时候,施工单位往往就不从其他角度考虑,不是很按要求的方向来设计。这是刚才说的支柱式的互感器,还有一种就是刚才透管式的护管器,透管式护管器用平面布置图也可以看一下,透管式护管器绿色的结构就是电缆钩,图中绿色的红色的是断路器,可以看到断路器的朝向实际上是由电缆钩已经限定死了,电缆钩限定死了,两个断路器其实在安装的时候是相反的,现在右上方的断路器和下方的两个断路器的安装方向是相反的,安装方向完全是由电缆钩决定的。电缆钩实际上就是一次和二次设计的交接界面,但是这块往往在一次设计也好跟土建设计接也好,跟二次设计也好,由于都在录工程前期沟通,不是特别的完善。这是上节说的互感器的pe朝向,实际上并不是理想化的肯定能指向在母线侧,而实际上p朝向是根据现场安装有很多不确定因素,当然最多的不确定因素还是有土建,土建跟二次设计没有一个很好的沟通,土建专业跟二次设计之间没有沟通,跟土建专业跟土建专业沟通的时候往往中间还要加个一次,多了一道手续以后就很容易出现沟通不畅,导致设计理念不符的状态。这是互感器的朝向。【WINDRISES MINIPROGRAM PROMOTION】尊享直接对接老板
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